电阻的测量方法汇总(精选)
- 格式:ppt
- 大小:2.63 MB
- 文档页数:1
1 电阻的测量电阻的测量是高中物理的一个重要实验,也是近几年各地高考的热点问题。
所测量阻值的电学元件有:金属、半导体、电流表、电压表等,所用的方法归纳如下图:一、用电流表、电压表测电阻的大小(常规法)所谓常规接法,指用多用电表的欧姆挡测金属导体的的电阻。
同学们要掌握以下几点:电流表内接法和外接法的选择;滑动变阻器改变电路中电流或电压时串联限流和并联分压两种接法的选择;电表量程的选择等。
例1、已知电阻丝的电阻约为10,现备有下列器材供测量该电阻丝的电阻时选用,应选用的器材有(只填代号)。
画出用伏安法测上述电阻丝电阻的电路图。
A 、量程是0.6A ,内阻是0.5的电流表;B 、量程是3A ,内阻是0.1电流表;C 、量程是3V ,内阻是6k电压表;D 、量程是15V ,内阻是30k电压表E 、阻值为0~1k,额定电流为0.5A 的滑动变阻器;F 、阻值为0~10,额定电流为2A 的滑动变阻器;G 、蓄电池(6V );H 、开关一个,导线若干;分析与解①先选电源:G 。
②选电流表电源选定后可估算总电流,不连入滑动变阻器时干路电流最大值I max =106 A =0.6A 因此电流表选 A若选B 表,会有以下不足:首先0.6A 电流太小,指针偏转范围不足刻度盘的三分之一,读数时误差较大,其次电流表满偏电流越大,最小刻度即精确度越低,故不选B 。
③选电压表若选C 表,量程3V ,则干路总电流要被控制在0.3A 以下,由上所选A 电流表,指针偏转可较大。
电阻的测量用多用电表的欧姆挡测电阻大小用电流表、电压表测电阻大小用电流表、电阻箱测电阻大小(等效替代法、电流半偏法)用电压表、电阻箱测电阻大小(等效替代法、电压半偏法)常规法非常规法电压表串接法电流表并接法。
测量电阻的几种方法伏安法测电阻是初中电学中典型实验之一,也是历年中考重点考查的内容,但电阻的测量方法不局限于伏安法,具有一定的灵活性、技巧性、多样性,归纳总结近年考查题型,测量电阻(设电阻不受温度的影响)的方法主要有以下几种。
一、伏安法例1.有一个电池组、一个电压表、一个电流表、一个滑动变阻器、一个开关和几根导线,你如何测出一个电阻器R的阻值.解:1. 按图所示电路图连接实验电路;2. 闭合开关,三次改变滑动变阻器R′的值,分别读出两个电表的示数;3. 算出三次R的值,求平均值R=(R1+R2+R3)/3。
评价:可多次测量求平均值,以减小测量误差“伏安法”测电阻中常见的电路故障1.电流表.电压表都没有读数——断路2.电流表或电压表读数时指针偏大——量程选小3.电流表或电压表读数时指针偏小——量程选大4.电流表或电压表指针反偏——正负接线柱接反5.电流表读数突然变大,电压表读数为0——待测电阻短路6.电流表读数突然为0,电压表读数等于电源电压(明显偏转)——待测电阻断路7.无论如何移动滑片,灯的亮度不变,且很亮——滑动变阻器接两个上接线柱8.无论如何移动滑片,灯的亮度不变,且很暗——滑动变阻器接两个下接线柱9.移动滑片,电流表示数变大而电压表示数变小——电压表接在滑动变阻器的两端二. 分压法(伏阻法)(一)电压表和定值电阻替代法例2.有一个阻值已看不清楚的电阻器R,我们要测出它的阻值,但手边只有一个电池组,一个开关,一个电压表,一个已知阻值的电阻器R0和几根导线,如何测出R的阻值吗?写出实验操作和电阻R最后表达式操作步骤:1. 如图所示,将被测电阻R与已知电阻R0串联接入电路,先把电压表并联接在R两端,闭合开关,测出电阻R两端的电压U1。
2. 将电压表拆下,将它并联接在电阻R0两端,测出电阻R0两端的电压U2。
3. 表达式R=U1R0/U2评价:元件使用较少,不能多次测量求平均值,误差较大电压表测量还可以有什么变化吗?请画出电路图(二)电压表和开关替代法例3. 给你一个电池组、一个电压表、一个已知阻值的定值电阻R0、两个开关及几根导线,请你设法只连接一次电路就能测出未知电阻R的阻值,画出电路图,写出实验步骤及未知电阻的表达式。
2023届高三物理一轮复习多维度导学与分层专练专题55 测量电阻常用的六种方法导练目标 导练内容目标1 伏安法测电阻 目标2 伏伏法测电阻 目标3 安安法测电阻 目标4 半偏法测电表内阻 目标5 等效替代法测电阻 目标6电桥测电阻一、伏安法测电阻1.伏安法测电阻的原理:R=UI 。
2.两种控制电路和两种测量电路【例1】某同学想较准确地测量定值电阻Rx 的阻值,设计实验方案如下:接法 分压电路 限流电路内接法外接法(1)用如图1所示的多用电表粗测电阻Rx,要用到选择开关K和两个部件S、T。
请根据下列步骤完成电阻测量:①旋动部件__________,使指针对准电流的“0”刻度线;②将K旋转到电阻挡“×1”的位置;③将插入“+”“-”插孔的表笔短接,旋动部件__________,使指针对准电阻的“0”刻度线;④将电阻Rx接入两表笔之间,指针指示的位置如图2所示,则待测电阻Rx的阻值为Rx=__________Ω。
(2)为了较准确测量Rx的阻值,有以下一些器材可供选择:电流表A1(量程0~100mA,内阻约0.2Ω);电流表A2(量程0~3A,内阻约0.12Ω);电压表V1(量程0~3V,内阻很大);电压表V2(量程0~15V,内阻很大);电源E(电动势约为3V,内阻约为0.2Ω);定值电阻R(15Ω,允许最大电流1.0A);滑动变阻器R1(0~10Ω,允许最大电流2.0A);滑动变阻器R2(0~1kΩ,允许最大电流0.5A);单刀单掷开关S一个,导线若干。
①电流表应选__________,滑动变阻器应选__________;(填器材的符号)②请在线框内画出测量电阻Rx 的实验电路图;(要求所测量范围尽可能大)( ) ③某次测量中,电压表示数为U 时,电流表示数为I ,则计算待测电阻阻值的表达式为Rx=__________。
【答案】 S T 15.0 1A 1RUR I- 【详解】(1)[1]多用电表使用前要先进行机械调零,即旋动部件S ,使得指针对准表盘左侧零刻线处;[2] 将插入“+”“-”插孔的表笔短接,旋动部件T ,进行欧姆调零; [3]欧姆表的读数为指针所指刻度乘以倍率,故图示读数为15.0Ω。
电阻测量方法汇总电阻的测量是恒定电路问题中的重点,也是学生学习中的难点。
这就要求学生能够熟练掌握恒定电路的基本知识,并能够灵活运用电阻测量的六种方法,从而提高学生的综合分析问题、解决问题的能力。
一.欧姆表测电阻 1、欧姆表的结构、原理它的结构如图1,由三个部件组成:G 是内阻为Rg 、 满偏电流为Ig 的电流计。
R 是可变电阻,也称调零电阻, 电池的电动势为E ,内阻为r 。
欧姆档测电阻的原理是根据闭合电路欧姆定律制成的。
当红、黑表笔接上待测电阻Rx 时,由闭合电路欧姆定律可知:I = E/(R+Rg+Rx+r )= E/(R 内+R X ) 由电流的表达式可知:通过电流计的电流虽然不与待测电阻成正比,但存在一一对应的关系,即测出相应的电流,就可算出相应的电阻,这就是欧姆表测电阻的基本原理。
2.使用注意事项:(1) 欧姆表的指针偏转角度越大,待测电阻阻值越小,所以它的刻度与电流表、电压表刻度正好相反,即左大右小;电流表、电压表刻度是均匀的,而欧姆表的刻度是不均匀的,左密右稀,这是因为电流和电阻之间并不是正比也不是反比的关系。
(2)多用表上的红黑接线柱,表示+、-两极。
黑表笔接电池的正极,红表笔接电池的负极,电流总是从红笔流入,黑笔流出。
(3)测量电阻时,每一次换档都应该进行调零(4)测量时,应使指针尽可能在满刻度的中央附近。
(一般在中值刻度的1/3区域) (5)测量时,被测电阻应和电源、其它的元件断开。
(6)测量时,不能用双手同时接触表笔,因为人体是一个电阻,使用完毕,将选择开关拨离欧姆档,一般旋至交流电压的最高档或OFF 档。
二.伏安法测电阻1.原理:根据部分电路欧姆定律。
2.控制电路的选择图 1图2控制电路有两种:一种是限流电路(如图2); 另一种是分压电路。
(如图3)(1)限流电路是将电源和可变电阻串联,通过改变电阻的阻值,以达到改变电路的电流,但电流的改变是有一定范围的。
其优点是节省能量;一般在两种控制电路都可以选择的时候,优先考虑限流电路。
图 路 电量知 已量测 待專士口伏伏法测电殂 一U i 、U 2、 R v2伏伏法测 电压表为U i 、U 2、 R v2安安法测电殂安安法测电流表内俎、2、彩1 9 R□伏安法测电压表内俎、uV Rn伏安法测 电宛表内电路图 已知量待求量结果电阻测量方法归纳总结图 路 电析分 差 误安培表外接安培表内接阻2、伏安法测电阻的发散阻6、电桥法3、比较法测电阻©7、欧姆表差误W:分差阻 误内I安培接伏特表r- k率斜「E像图- 跡 u fi轴作谿1 图12 图t®—- t®—-1得得 aHU aHU 狈狈 囲分分 IJ 勺 勺 /Ann Ann骗表表阻压流 内电电 >〒厅 (:差差 析误误分 ,,差1 2误图图安培接安培表r巳-k率斜像 ERO 图1-2#|聊2差误阻 W:及 分流差电 误的I1、例1•一个未知电阻 Rx 无法估计其电阻值,某同学用伏安法测电阻的两种电路各测量一次,如图所示,按甲图 测得数据是、,按乙图测得数据是、,由此可知按 ______ 图所示的电路测量的误差较小,___ Q 。
【例1】要测量电压表 V1的内阻RV ,其量程为 材有:电流表A ,量程0.6A ,内阻约Q;电压表阻R1,阻值30Q;定值电阻R2,阻值为3K Q ;滑动变阻器 动势6V ,内阻约Q;开关S 一个,导线若干。
①有人拟将待测电压表V1和电流表A 串联接入电压合适的测量电路中,测出V1的电压和电流,再计算出RV 。
该方案实际上不可行,其最主要的原因是? _________________________________② 请从上述器材中选择必要的器材, 设计一个测量电压表 V1内阻RV 的实验电路。
要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成。
试画 出符合要求的实验电路图 (图中电源与开关已连接好),并标出所选元件的相应字母 代号:—■③ 由上问写出 V1内阻RV 的表达方式,说明式中各测量量的物理意义。
2023届高三物理一轮复习重点热点难点专题特训专题52 电阻大小的测量方法特训目标特训内容目标1 伏安法(1T—2T)目标2 安安法(3T—4T)目标3 伏伏法(5T—6T)目标4 替代法(7T—8T)目标5 电桥法(9T—10T)一、伏安法1.某学习小组想自己动手通过实验精确测量电阻x R的阻值,有下列器材供选用:A.待测电阻x R(约为100Ω)B.电压表V(3V,内阻约为3kΩ)C.电流表1A(10mA,内阻约为5Ω)D.电流表2A(30mA,内阻约为2Ω)E.滑动变阻器1R(0~20Ω,额定电流3A)F.滑动变阻器2R(0~2000Ω,额定电流0.5A)G.直流电源E(3V,内阻约为1Ω)H.开关、导线若干(1)甲同学根据以上器材设计了用伏安法测量电阻的电路,能满足x R两端电压从零开始在尽可能大的范围内变化,并进行多次测量。
请在图1的虚线框中帮甲同学画出实验电路原理图________;(标明所选器材的符号)(2)乙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了如图2所示的测量电路,具体操作如下①按图连接好实验电路,闭合开关S 1前调节滑动变阻器1R 、2R 的滑片至适当位置; ②闭合开关1S ,断开开关2S ,调节滑动变阻器1R 、2R 的滑片,使电流表1A 的示数恰好为电流表2A 的示数的一半;③闭合开关2S 并保持滑动变阻器2R 的滑片位置不变,读出电压表V 和电流表1A 的示数,分别记为U 、I ;④比较甲、乙两同学测量电阻x R 的方法,若仅考虑实验的系统误差,则甲同学x R 的测量值_______真实值,乙同学x R 的测量值_______真实值(以上两空均选填大于、小于或等于)。
【答案】 大于 等于【详解】(1)[1]由于需要满足x R 两端电压从零开始在尽可能大的范围内变化,所以滑动变阻器应采用分压式接法,为了便于控制,应选择最大阻值较小的R 1;根据所给电源电动势可知通过待测电阻的最大电流约为max 30mA xE I R ==所以电流表应选用A 2;又因为A2V x R R R 所以为了减小系统误差,电流表应采用内接法。
2024年高考物理一轮大单元综合复习导学练专题55测量电阻常用的六种方法导练目标导练内容目标1伏安法测电阻目标2伏伏法测电阻目标3安安法测电阻目标4半偏法测电表内阻目标5等效替代法测电阻目标6电桥测电阻【知识导学与典例导练】一、伏安法测电阻1.伏安法测电阻的原理:R=。
2.两种控制电路和两种测量电路【例1】请同学设计一个测量电阻的电路,待测电阻R x 阻值约为15Ω。
要求用U -I 图像来处理数据,滑动变阻器可在较大范围调节。
可供选择的器材如下:A .电流表A 1,量程100mA ,内阻r A1=12Ω;B .电流表A 2,量程2mA ,内阻r A2=200Ω;C .电压表V1,量程10V,内阻r V1≈15kΩ;D .电压表V 2,量程3V ,内阻r V2≈10kΩ;E .保护电阻R 0约20Ω;接法分压电路限流电路内接法外接法F .滑动变阻器R ,总阻值10Ω,额定电流为1A ;G .电池组,电动势12V ,内阻很小;H .开关及导线若干。
(1)电流表应选,电压表应选(填器材前面的字母序号)。
(2)设计电路时,电流表应采用(选填“内接”或“外接”)法,滑动变阻器应采用(选填“分压”或“限流”)接法。
根据你所设计的实验电路,用笔画线代替导线连接实物图。
(3)若在所测量数据中选一组数据U 、I 及已知量计算R ,,则其表达式为R x =(用字母表示)。
【答案】AD内接分压A1x UR r I=-【详解】(1)[1]为使测量时减小电表读数引起的相对误差,故电流表选择A 。
[2]在电流表达到满偏时,电压表示数约为2.7V ,也接近满偏,这样读数引起的相对误差较小。
电压表选择D ;(2)[3]因电流表内阻已知,用电流表内接法时,没有因设计原理引起的系统误差,故电流表应采用“内接法”;[4]因为题中要求画U I -图像处理数据,需要测量大量数据,再有变阻器阻值较小,故滑动变阻器应采用分压接法。
[5]又因电动势为12V 而电压表最大示数约为2.7V ,如果不做任何处理而直接用分压解法,滑动变阻器滑片只能在约15范围内滑动,不便于调节。
电阻测量方法大全电阻测量方法大全一、滑动变阻器两种电路接法的选择滑动变阻器以何种接法接入电路,应遵循安全性、精确性、节能性、方便性原则综合考虑,灵活择取.(一)、电学实验中电路和器材的选择①基本原则:安全——不损坏实验器材;精确——尽可能减小实验误差;方便——在保证实验正常进行的前提下,选用的电路和器材应便于操作,读得的数据便于处理。
②实验器材的选取:a 电源允许的最大电流要大于电路中的实际电流。
b 用电器的额定电流不能小于通过该用电器的实际最大电流。
c 电压表和电流表的量程不能小于被测电压和电流的最大值。
d 电压表和电流表的指针应指到满偏刻度三分之二的位置左右。
(二)、下列三种情况必须选用分压式接法(1)要求回路中某部分电路电流或电压实现从零开始可连续调节时(如:测定导体的伏安特性、校对改装后的电表等电路),即大范围内测量时,必须采用分压接法.(2)当用电器的电阻R L远大于滑动变阻器的最大值R0,且实验要求的电压变化范围较大(或要求测量多组数据)时,必须采用分压接法(3)若采用限流接法,电路中实际电压(或电流)的最小值仍超过R L的额定值时,只能采用分压接法.(三)、下列情况可选用限流式接法(1)测量时电路电流或电压没有要求从零开始连续调节,只是小范围内测量,且R L与R0接近或R L略小于R0,采用限流式接法.(2)电源的放电电流或滑动变阻器的额定电流太小,不能满足分压式接法的要求时,采用限流式接法.(3)没有很高的要求,仅从安全性和精确性角度分析两者均可采用时,可考虑安装简便和节能因素采用限流式接法.下面举例说明:例一电阻额定功率为0.01 W,阻值不详.用欧姆表粗测其阻值约为40 kΩ.现有下列仪表元件,试设计适当的电路,选择合适的元件,较精确地测定其阻值.①电流表,量程0~300 μA,内阻150 Ω;②电流表,量程0~1000 μA,内阻45 Ω;③电压表,量程0~3 V,内阻6 kΩ;④电压表,量程0~15 V,内阻30 kΩ;⑤电压表,量程0~50 V,内阻100 kΩ;⑥干电池两节,每节电动势为1.5 V;⑦直流稳压电源,输出电压6 V,额定电流3 A;⑧直流电源,输出电压24 V,额定电流0.5 A;⑨直流电源,输出电压100 V,额定电流0.1 A;⑩滑动变阻器,0~50 Ω,3 W;○11滑动变阻器,0~2 kΩ,1 W;○12电键一只,连接导线足量.分析:由于现有器材中有电流表和电压表,故初步确定用伏安法测定此电阻的阻值.又因待测电阻为一大电阻,其估计阻值比现有电压表的内阻大或相近,故应该采用电流表内接法.由于现有滑动变阻器最大阻值比待测电阻小得多,因此,若用滑动变阻器调节待测电阻的电流和电压,只能采用分压接法,如图(否则变阻器不能实现灵敏调节).为了确定各仪表、元件的量程和规格,首先对待测电阻的额定电压和电流作出估算:最大电流为Im=500μA;最大电压Um=20 V.由于实验中的电流和电压可以小于而不能超过待测电阻的额定电流和额定电压,现有两个电流表内阻相近,由内阻所引起的系统误差相近,而量程0~1000 μA接入电路时,只能在指针半偏转以下读数,引起的偶然误差较大,故选用量程为0~300 μΑ的电流表.这样选用电流表后,待测电阻上的最大实际电压约为3×10-4×40×103 V=12 V,故应选用量程为15 V的电压表,由于在图中所示的电路中,要实现变阻器在较大范围内灵敏调节,电源电压应比待测电阻的最大实际电压高,故电源应选输出电压为24 V一种(其额定电流也远大于电路中的最大实际电流,故可用).关于变阻器的选择,由于采用分压接法,全部电源电压加在变阻器上.若是把0~50 Ω的变阻器接入电路,其上的最小电流(对应于待测电路断开)约为24/50 A=0.5 A,最小功率约为0.25×50 W=12.5 W,远大于其额定功率;而0~2 kΩ的变阻器接入电路,其最大电流(对应于滑动键靠近图中变阻器A端)约为并联电路总电流0.0136 A,小于其额定电流0.2024 A.故应选0~2 kΩ的变阻器二、测量电阻方法1.伏安法测电阻(1)原理:部分电路欧姆定律(2)电流表外接法,如图1所示图①V V x V A V A Vx U R R U <R I R R I I R 测真===+-,测量值偏小。
特殊方法测电阻电阻是电路中常见的元件,它的作用是限制电流的流动。
在电子电路设计和维修中,测量电阻是一项基本的任务。
传统的测量电阻的方法是使用万用表,但是在某些特殊情况下,传统的测量方法可能无法满足需求。
本文将介绍一些特殊方法测量电阻,希望对电子爱好者和从业人员有所帮助。
首先,我们来介绍一种常见的特殊方法,即使用恒流源测量电阻。
在某些情况下,电阻的阻值较大,传统的测量方法可能会受到电压源内阻的影响,导致测量结果不准确。
这时,可以使用恒流源来测量电阻。
恒流源可以提供稳定的电流,通过测量电压来计算电阻的阻值。
这种方法可以有效地避免电压源内阻对测量结果的影响,提高测量的准确性。
其次,我们来介绍另一种特殊方法,即使用四线法测量电阻。
在传统的两线法测量中,电阻的引线电阻会对测量结果产生影响。
为了解决这个问题,可以使用四线法测量电阻。
四线法使用两根引线传递电流,另外两根引线用于测量电压,这样可以有效地消除引线电阻对测量结果的影响,提高测量的准确性。
四线法一般用于测量低阻值的电阻,对于一些要求较高测量精度的场合尤为适用。
除了上述两种特殊方法外,还有一种常见的特殊方法是使用微电流测量电阻。
在某些情况下,电阻的阻值较大,传统的测量方法可能无法提供足够的分辨率。
这时,可以使用微电流测量电阻。
微电流测量是一种高灵敏度的测量方法,可以实现对高阻值电阻的准确测量。
这种方法一般用于对电阻阻值精度要求较高的场合,如精密仪器的校准等。
总之,特殊方法测量电阻是电子电路设计和维修中不可或缺的一部分。
恒流源测量、四线法测量和微电流测量是常见的特殊方法,它们可以帮助我们解决传统测量方法无法满足的需求,提高测量的准确性和精度。
希望本文介绍的内容对大家有所帮助,谢谢阅读!。
电阻测量的10种方法图解在电子维修中经常需要测量电阻的阻值。
一般广泛采用的都是用万用表来测量,但量出的结果有一定的误差。
如果需要精确测量可以采用电桥测量。
由于在维修中很少会用到电桥,再之万用表测量虽然精度不是很高但也够用了。
欧姆表测电阻1、欧姆表的结构、原理它的结构如图1,由三个部件组成:G是内阻为Rg、满偏电流为Ig的电流计。
R是可变电阻,也称调零电阻,电池的电动势为E,内阻为r。
欧姆档测电阻的原理是根据闭合电路欧姆定律制成的。
当红、黑表笔接上待测电阻Rx时,由闭合电路欧姆定律可知:I = E/(R+Rg+Rx+r)= E/(R内+RX)由电流的表达式可知:通过电流计的电流虽然不与待测电阻成正比,但存在一一对应的关系,即测出相应的电流,就可算出相应的电阻,这就是欧姆表测电阻的基本原理。
2.使用注意事项:(1)欧姆表的指针偏转角度越大,待测电阻阻值越小,所以它的刻度与电流表、电压表刻度正好相反,即左大右小;电流表、电压表刻度是均匀的,而欧姆表的刻度是不均匀的,左密右稀,这是因为电流和电阻之间并不是正比也不是反比的关系。
(2)多用表上的红黑接线柱,表示+、-两极。
黑表笔接电池的正极,红表笔接电池的负极,电流总是从红笔流入,黑笔流出。
(3)测量电阻时,每一次换档都应该进行调零(4)测量时,应使指针尽可能在满刻度的中央附近。
(一般在中值刻度的1/3区域)(5)测量时,被测电阻应和电源、其它的元件断开。
(6)测量时,不能用双手同时接触表笔,因为人体是一个电阻,使用完毕,将选择开关拨离欧姆档,一般旋至交流电压的最高档或OFF档。
伏安法测电阻1.原理:根据部分电路欧姆定律。
2.控制电路的选择控制电路有两种:一种是限流电路(如图2);另一种是分压电路。
(如图3)(1)限流电路是将电源和可变电阻串联,通过改变电阻的阻值,以达到改变电路的电流,但电流的改变是有一定范围的。
其优点是节省能量;一般在两种控制电路都可以选择的时候,优先考虑限流电路。
电阻的测量1. 电阻的分类及测量方法(1)小电阻:Ω1以下的电阻(直流双臂电桥)。
(2)中值电阻:Ω1-KΩ100的电阻。
测量方法有欧姆表法(直接法)、伏安法(间接法)、直流单臂电桥(比较法)。
(3)大电阻:MΩ1.0以上的电阻。
(兆欧表)。
2.伏安法测电阻安培表内接:该方法适用于被测电阻很大(远大于电流表内阻)的情况。
安培表外接:该方法适用于被测电阻很小(远小于电压表内阻)的情况。
3.电桥测电阻直流单臂电桥主要用来精确测量,适用于中值电阻有关QJ23直流单臂电桥直流单臂电桥又称惠斯登电桥,是测量1Ω~100KΩ欧姆中电阻的一种比较精密的测量仪器。
现以QJ23型直流单臂电桥为例,介绍它的面板组成:1- 待测电阻Rx接线柱 2 - 检流计按钮G3- 电源按钮B 4 - 检流计5- 检流计调零旋钮 6- 内接、外接检流计转换接线端子7- 外接电源接线柱 8- 比例臂9- 比较臂一、QJ23电桥面板结构1、检流计:当有电流流过检流计时, 指针会发生偏转,流过电流的方向不同, 指针偏转的方向也不同。
2、比例臂旋钮、比较臂旋钮:分别连接R1以及R2、R3电阻(实际电路中电阻有多组),通过调节旋钮可以选择相应的电阻与之相连接,最后的Rx读数为比例臂和比较臂读数的乘积。
3、调零器:用以测量前的指针调零工作。
必须先将检流计锁扣打开,才能进行调零。
电源按钮B (可自锁)4、Rx接线柱:用以连接被测电阻。
5、检流计连接片:通常放在“外接”位置。
为提高在高阻值测量中的精度,需外接高灵敏度检流计时,应将连接片放在“内接”位置,外接检流计接在“外接”两端钮上。
6、检流计按钮开关“G”和电源(按钮)开关“B”:检流计按钮开关“G”和电源开关“B”按下,并旋转90°可锁住,测量过程中调平衡时按下电压开关(按钮)“B”,然后轻轻按下检流计按钮“G”;在测量具有电感的元件(如线圈)完毕时,需先松开检流计按钮“G”,后松开电源按钮“B”。